浅谈信标台设备的避雷

合集下载

通信导航设备发射台的防雷保护

通信导航设备发射台的防雷保护

通信导航设备发射台的防雷保护通信导航设备发射台是一种重要的设备,负责向外发射导航信号,以提供准确的导航定位信息。

由于其特殊的工作环境和功能,它需要进行有效的防雷保护,以保证设备的安全稳定运行。

防雷保护是指通过一系列的措施,防止雷电对设备的损害。

对于通信导航设备发射台来说,其防雷保护主要涉及以下几个方面:1. 地网防雷保护:地网是用来接地的导体网格,其作用是将雷电引入地下,以减小对设备的影响。

对于通信导航设备发射台来说,应在周围建设合适的地网系统,并保持地网的良好接地。

地网网格应根据设备的重要性和周围雷电活动的情况进行设计,并且要保持地网的连续性和电阻的低阻值。

2. 避雷针保护:避雷针是一种常用的防雷设施,可以有效地引导雷电击落,保护设备的安全。

通信导航设备发射台应该在合适的位置设置避雷针,以提供对设备的有效防护。

避雷针的设置要考虑到设备的高度和周围的环境,并且定期检查和维护避雷针的状态。

4. 确保设备外壳的良好接地:通信导航设备发射台的外壳应该通过可靠的方式与地网或其他接地设施连接,以保证设备的良好接地。

良好的接地能够降低设备受到雷击的可能性,并且能够有效地排除设备上的雷电荷。

5. 定期检查和维护:通信导航设备发射台的防雷保护措施需要定期检查和维护,以确保其正常运行。

定期检查包括对地网、避雷针和避雷器等设施的检查,以及对设备的防雷性能进行测试。

发现问题时,及时进行修理和更换。

通信导航设备发射台的防雷保护是非常重要的。

通过建设合适的地网系统,设置合适的避雷针和避雷器,确保设备外壳的良好接地,并进行定期的检查和维护,可以有效地保护设备免受雷电的影响,保证设备的安全稳定运行。

浅谈通信设备防雷的重要性与应对措施

浅谈通信设备防雷的重要性与应对措施

浅谈通信设备防雷的重要性与应对措施摘要:文中主要分析了雷电的成因、危害及防范措施,力争将其产生的危害降低最低点。

本文重点介绍“整体防御、综合治理、多重保护”的防范原则,力争将其产生的危害降低到最低点。

关键词:通信设施;防雷措施降低危害引言近年来,随着微电子技术、光纤技术和计算机技术在通信设备中的广泛应用,使得各种先进通信设备对过电压的要求也就越来越高。

因雷电造成电子设备或系统的损害呈增长趋势,因此必须采取适当的保护措施以避免因过电压及其所产生的过电流对传输线路、通信设备和人员造成的危害。

随着科技的迅猛发展,大规模集成电路和智能化在通信设备中的广泛应用,使得各种先进通信设备对过电压的要求也就越来越高。

由于雷电在电源线、信号线、天馈线等上感应的瞬间过电压造成的危害时常发生,因此必须采取适当的保护措施以避免因过电压及其所产生的过电流对传输线路、通信设备和人员造成的危害。

一、雷电的成因和危害1、雷电的成因。

雷电由大气环流和当地气象因素所决定,是积雨云中云与云之间或云与地之间产生的放电现象,强大电流通过时,又使空气迅速膨胀产生巨大的响声,即雷电。

雷电根据形状的不同,可分为枝状、片状、线状等形式,其中枝状最为常见。

暖湿气流上升到大约15,000m的高空,在云中产生出正、负电荷,强烈的上升气流造成了云内电荷的分离,正电荷位于云的上部,负电荷在云的下部,云与大地间就形成电场,其下端的负电荷使大地被感应出正电荷,此时雷云与大地之间就成为一个大的已充电的电容器。

可触发雷电的电场强度与空气的绝缘度相关,当电场强度在0.5~10(kv/cm)之间,雷云与地间的电势差高到一定程(103v/cm~104v/cm)时,大气会被击穿。

直击雷。

是指雷电直接经过人体、建筑物、设备等时所产生的电效应、热效应以及机械力,从而致使人员伤亡、建筑物和设备损坏的现象。

雷电感应。

又被称作二次雷。

放电时会与接触的导体产生静电感应或电磁感应,致使导体产生过高的电压或火花。

通信设备防雷的重要性及措施解析

通信设备防雷的重要性及措施解析

通信设备防雷的重要性及措施解析通信设备是现代社会中十分重要的基础设施之一,它们在各个领域中都起着关键作用,包括电信、互联网、移动通信等。

通信设备在使用过程中面临很多风险,其中一个重要的风险是雷击。

雷击不仅会导致通信设备的损坏,还会对人们的生命和财产安全造成威胁。

保护通信设备免受雷击的重要性不言而喻。

本文将介绍通信设备防雷的重要性,以及一些常见的防雷措施。

通信设备防雷的重要性体现在以下几个方面。

雷击会给通信设备带来直接的损害。

雷电具有高能量、高电压的特点,当雷电击中通信设备时,会产生巨大的电流和电压冲击,对设备的电子元器件和电路产生破坏,导致设备的短路或其它故障,甚至彻底损坏设备。

这将导致通信设备的故障和中断,阻碍信息的传输和通信服务的正常运行。

雷击还会对通信网络的稳定性和可靠性产生影响。

通信网络的稳定性关系到各个领域的正常运行,包括交通、金融、能源等。

一旦通信设备受到雷击,会导致通信网络出现故障,影响到相关领域的运行,甚至引发连锁反应,对整个社会造成严重影响。

保护通信设备免受雷击,维护通信网络的稳定性和可靠性,成为重要任务之一。

通信设备防雷也涉及到人们的生命和财产安全。

雷击不仅会对通信设备产生影响,还会对周围环境产生危害。

如雷电引发的火灾、爆炸,会对人们的生命和财产安全构成威胁。

而通信设备扮演着预警、报警的重要角色,一旦受到雷击不能及时修复,就无法对灾害和事故进行及时警示和应对,会给人们的生命和财产安全带来隐患。

为了保护通信设备免受雷击,采取以下措施是很有必要的。

建立合理的防雷系统。

合理的防雷系统是保护通信设备免受雷击的基础。

该系统应包括接地系统、避雷针、避雷网、防浪间隔、避雷器等。

接地系统是将通信设备与地面建立起一个良好的接地连接,通过有效导通雷电的电流;避雷针和避雷网则是将雷电引导到地面,降低雷电袭击的可能性;防浪间隔是避免海浪、沼泽、河流等因素对防雷系统的影响;而避雷器则是在电路中起到抑制和分流雷电的作用。

浅谈无方向信标台的防雷

浅谈无方向信标台的防雷

在民航业快速蓬勃发展 的今天 . 防雷击 依然是民航业安全运行 的 统应有可靠的避雷装置的要 求 重中之重。 作 为一名 民航无线 电导航 台站的工作者来说 , 如何有效 的、 ND B天线系统的尖端放电 . ( 1 )地网 , N D B天线 系统 的总电阻总 安全 的运用一些必 要的防雷技术来保证 无线 电导航 台的安全稳定运 电容应 与天调部分匹配 . 因N D B是负 电压供 电. 故设备 的接 地线 一定 行来 说是至关重要 的 要 等压等 电位的方式将 工作地保 护地防雷地 与地 网联通 . N D B的地 MM 的裸铜线 离 无方向型信标机简称 N D B . 是一种古 老导航方式 , 的但 又因其价 网是 由从天线 中心 向外呈辐射状敷设 的直径不小于 4 格低廉 、 架设容易而依然在航 空无线 电导航 中起这 它的作用 , N D B台 地表约 0 盘到 1 米 的深度 . 地 网的接 地电阻应尽 可能 的小 . 一般平 原 站一般设立在 比较 空旷的场地 . 四周 就它的天线最高 . 所 以其遭雷击 地区不 大于 2欧 . 丘陵 、 山区不大于 4欧 . 地 网的阻值达 不到要 求时 就会影 响天线系统的尖端放 电的放电效果 , 从 而降低防雷效果 . 应 适 的概率就很 大. 防雷措施就至关重要 2 0 1 3年 的春天 .洛 阳当地 的雷雨 较往年 颇 为频繁 .洛 阳机场 当扩 大地网的面积或者对 地网进行加密 . 使其符 合地阻值要求 . 测 量 洛阳机场航 线台就 曾经做过这样 的工 N DB 一 5 0 0航线 台频繁遭 到雷 电的困扰 . N D B 一 5 0 0设备 的 WDN 一 5 4 2 0 时应采用等 电位法测量地阻值 . 电源 的场效应管 经常被雷 电击穿 . 为了解决这个 问题 。 我们技术人员 作 ( 2 ) 避雷放 电间隙 天线绝缘子和地线 间的可调整的火花放 电间 做 了大量 的工作 . 调整 了天线处 的尖端放 电间 隙 , 检查了所有设备接 隙 . 该间隙的大小 既要保护机器免遭雷击同时又不 能影响机器正常 的 该间隙 的大小应 与设 备的工作频率 . 天线 电容 地. 电源接地的连接 . 组织人员对 接地地 阻进行测量等等工作。 下面本 输出天线 电流的大小 . 等有关 . 具体可用 下列公式计算天线的峰值电压 : v峰: 2 、 / 2 X a I a, X a 人就所做的工作浅谈一下导航台的现有 防雷措施和加强改进 。 雷击发生云层之间的放电对 飞行器有危害 . 对地 面上 的建筑 物影 :天线电抗 ( 欧 )I a: 输出功率 5 0 0 W 时的天线电流。天线电抗可查无 响不大 . 但云层对大地之间的放 电 . 则对建筑物 、 电子 电气设备危 害甚 方向信标机 N D B 一 5 0 0 使用维护说 明书第 1 3 页的表 6 查到。 算 出 v峰 再查 1 4页的图三 即可得到应有的火花间隙长度 。 洛阳机场航线 台 大 。通常雷击有三种主要形式 : 一是带 电的云层 与大 地上某 一点之间 后. 发生迅猛的放电现象 . 叫做“ 直击 雷” 二是带 电云层 由于静 电感应 作 就曾 出现过这样 的故 障现象 . 电源 电流不 稳定 , 功率 时有 下降出现射 用. 使地面某一范围带上异种 电荷 当直击雷发生 以后 , 云层带电迅速 频告警 . 最后发现原 因出在机房外 面的尖 端放电间隙过小 . 有小部分 消失 . 而地面某些范围由于散流电阻大 . 以致 出现 局部高 电压 . 或者由 送往天线的电流被 引入地 网 于直击雷放 电过程 中. 强大的脉冲电流对周 围的导线 或金属物产生电 常见的避雷针 和楼房顶上周边 的一圈接 地钢筋 。 雷电下来时是从 那 接地 的良导体放在最高处, 电阻 比其他地方都 磁 感应发 生高 电压 以致 发生 闪击 的现象 . 叫做“ 二 次 雷” 或称 “ 感 应 电阻最小的地方落地, 雷” 。三是“ 球形雷” 。电子技术的高速发展 , 以大规模集成 电路为核心 低. 所以电流就只会沿着这些避雷设备人地, 这样就保护 了建筑物 的其 自动对地 放 组件 的无线 电通信导航 、 计算机网络等先进电子设备广泛运用使其抗 他部分 还有避雷器的作 用是当过电压超过一定 限值 时, 保证系统正 常运行 。值 雷击 浪涌能力的很低 . 这些电子设备普遍存 在着对暂态过 电压 、 过电 电降低 电压保护设备放电后又迅速 自动灭弧 , 流耐 受能力较弱 的缺点 .暂态过 电压 不仅 会造成 电子设 备产生误操 得注意的是接地引入线不 能太细 . 单独在遥控天线靠近天线加装 接闪 器. 无方 向信标 的监控采用 的是无 线遥控 系统 . 无 线遥控系统有它 自 作. 也会造成更大 的直接经济损失和影响 N D B的 WD N一 5 4 2 0电源过流保护 . ND B的 WD N 一 5 4 2 0电源易遭 己的发射天线 . 每隔 1 5分钟的巡测 . 监 听等信 引 专 输 大大增 加雷击的 雷击 . 电源的直流端 口、 交流端 口、 蓄电池端 口等 , 都 可能成为过 电压 可能。 这就增加了遥控设备防雷要求 l 的通 道. 电阻 Rl串在直交 流变换输 出回路中作为输 出电流采样 电阻 电阻 R 1的电压加到 比较器 u1 — 3端 R5 、 R6 、 R 7和 u 2组成稳压 电路 , 【 参考文献 】 通过 R 3和 比较器 ul 一 2端作为过流保护 门限电压 当输 出电流大于 『 1 1 张建华 , 崔岩 . 弱 电设备防雷及接地技术探讨. 2 0 A时 D 3 可控硅导通 .继电器切 断直流输 出 注意一旦 出现过流保 『 2 1 张金英 电子设备防雷探讨 . 护. 必须切断交流开关恢 复 D 3的截止状态 , 再和 尚交 流电源开关 , 才 f 3 1 张冰. 机场通信导航设备防雷电防护技 术分析 能正常输出 根据《 中华人民共 和国民用航空行业标准》 ( 航空无线 电 『 4 ] 《 中华人民共和国民用航空行业标 准》 ( 航空无线 电导航设备第 四部分) 5 ] 《 航空无线电导航 台( 站) 电磁环境要求) G B 6 3 6 4 — 2 0 1 3 . 导航设备第 四部分 ) . 设 备的交流输入端应有必要 的防雷措施 , 天线 系 『

通信导航设备发射台的防雷保护

通信导航设备发射台的防雷保护

通信导航设备发射台的防雷保护
通信导航设备发射台是一种高度敏感的电子设备,需要进行严格的防雷保护。

对于导航设备发射台的防雷保护,需要考虑以下几个方面:
1. 地质环境:在选址时,需要考虑地质环境是否容易受雷击。

如果地质环境容易受雷击,就需要进行更加严格的防雷措施。

2. 搭建设备时的安装位置:在搭建设备时,需要选择安装位置。

安装位置需要是高地,或者至少是相对比较平坦的地方。

这样可以保证设备相对较高,避免受到地面草木的干扰,同时也可以降低受雷击的几率。

3. 电气接地系统:电气接地系统是铺设在设备周围的导电材料,其主要功能是将设备与大地之间的电位差降到最小。

这样可以保证设备的接地电阻低,为防雷提供更好的保护。

正确的电气接地系统还可以有效避免因设备受雷而导致的过电压和电磁干扰。

4. 避雷针:避雷针是一种特殊的避雷设备,常用于高塔和建筑物上。

避雷针可以有效地吸收和分散雷击过程中的电流,从而将设备的受雷几率降到最小。

5. 避雷地线:避雷地线是一种与避雷针配合使用的设备。

避雷地线通过将雷电过程中的电流流向地下,从而避免雷电对设备的直接危害。

在实际操作中,需要根据具体情况采取相应的防雷措施。

比如,如果发现设备附近有老旧的电线杆或高塔,可能会对设备造成干扰或影响避雷针的效果。

在这种情况下,可以通过更换设备周围的接地线和降低接地电阻来提高防雷的效果。

总之,通信导航设备发射台的防雷保护是非常重要的,需要经过周密的考虑和有效的实施。

只有这样才能够确保设备在雷电天气中安全稳定地运行,保证通信和导航的正常进行。

通信设备防雷的重要性及措施解析

通信设备防雷的重要性及措施解析

通信设备防雷的重要性及措施解析通信设备的防雷是非常重要的,因为雷击对通信设备造成的损坏不仅会导致通信中断,还可能造成设备的损坏和无法修复的损失。

为了保护通信设备免受雷击的影响,需要采取一系列的防雷措施。

通信设备的防雷措施应该从建立有效的接地系统开始。

良好的接地系统可以将雷击流安全地引入地面,减少雷击对设备的影响。

接地系统应该具备良好的导电性能和机械强度,防止接地电阻过大和接地线被破坏。

应该对通信设备进行适当的避雷保护。

避雷保护主要包括避雷针、避雷带、避雷线等。

避雷针可以将雷击及时地引入地面,避免雷击接触到设备。

避雷带可以将雷击电流迅速引导到地面。

避雷线可以将雷击引至地面,从而保护设备免受雷击的侵害。

通信设备的防雷措施还应包括应急保护装置的安装。

应急保护装置包括避雷器和过电压保护装置等。

避雷器可以吸收过电压,保护设备不受损坏。

过电压保护装置可以限制过电压的传输,防止过电压对设备造成损坏。

除了上述措施,还有其他一些防雷措施也是必不可少的。

通信设备室内的设备应尽量避免直接暴露在窗户或墙壁等外部环境中。

设备应放置在坚固的支架或桌子上,以防止因雷击而倒塌或震动。

通信设备的电源线路也应通过合理的布线和接地,避免电源线路成为导电的传输路径。

对于一些特殊情况的通信设备,还需要采取一些额外的防雷措施。

在高山区域或雷雨季节,应加强对通信设备的防雷措施。

可以在设备上安装雷电传感器,及时监测雷电活动并做好预警工作。

通信设备的防雷措施非常重要,它能够保护设备免受雷击的侵害,保障通信的正常进行。

通过建立有效的接地系统、采取避雷保护措施、安装应急保护装置等措施,可以有效地防止雷击对通信设备造成的损坏。

还应根据实际情况采取额外的防雷措施,以应对特殊情况的发生。

通信导航设备发射台的防雷保护

通信导航设备发射台的防雷保护

通信导航设备发射台的防雷保护通信导航设备发射台是用于发射无线信号的重要设备,它的运行稳定性和正常工作对于通信导航系统的有效运行至关重要。

雷电活动常常伴随着强大的电磁辐射和电磁脉冲,容易对发射台设备造成损害。

为了保护通信导航设备发射台免受雷击和电磁干扰的影响,加强防雷保护十分必要。

建筑物的防雷设计是防雷保护工作的首要任务。

根据建筑物的特点和所在地区的雷电活动情况,采取合适的防雷措施。

建筑物的防雷措施主要包括接闪装置、避雷针和避雷网。

接闪装置是建筑物的终端接地装置,能够吸收和分散雷电的能量,保护建筑物内部设备免受雷击。

避雷针和避雷网则能够将雷电引向地面,减少雷击对建筑物的伤害。

在通信导航设备发射台的建筑物周围设置接闪装置、避雷针和避雷网,能够有效地减少雷击的发生,保护设备的安全。

对通信导航设备发射台的设备进行良好的接地连接。

接地是防雷保护的基础,通过良好的接地能够将雷电电荷引入地下,避免对设备的损害。

在发射台设备的设计和安装过程中,要合理布置接地装置,确保接地电阻符合规范要求。

定期检查和维护接地系统的情况,及时发现并修复问题,确保设备的接地状态良好。

通信导航设备发射台的设备内部也需要进行防雷保护。

在设备的电源输入端安装避雷器,能够有效限制由于雷击引起的电流和电压的传播,保护设备的电源系统。

在设备的输入输出端口安装电磁波隔离装置,能够隔离雷电的电磁波干扰,保护设备的输入输出接口。

定期检查设备内部的电线、插头等连接部分,确保其良好接地,防止由于接触不良引起的电压过高。

加强防雷知识的培训和宣传。

通信导航设备发射台的工作人员要具备一定的防雷知识,了解雷电活动的规律和特点,知道如何正确地应对雷电威胁。

定期组织防雷知识培训,并留下防雷宣传标语和提示,提醒所有人员注意雷电安全。

在通信导航设备发射台的防雷保护工作中,建筑物的防雷设计、设备的接地连接、设备内部的防雷保护和加强防雷知识的培训等方面都是十分重要的。

只有综合采取这些措施,才能有效保护通信导航设备发射台免受雷击和电磁干扰的影响,确保其正常工作和可靠运行。

通信导航设备发射台的防雷保护

通信导航设备发射台的防雷保护

通信导航设备发射台的防雷保护1. 引言1.1 通信导航设备发射台的防雷保护意义通信导航设备发射台的防雷保护意义非常重要。

雷击不仅会对发射台设备造成严重损坏,还可能导致设备停摆、数据丢失等严重后果,甚至对人员生命安全构成威胁。

通信导航设备发射台是整个通信系统的核心部件,一旦发生雷击损坏,将会严重影响通信导航系统的正常运行,甚至导致通信系统瘫痪。

加强通信导航设备发射台的防雷保护意识,对确保通信系统的稳定运行具有至关重要的意义。

通过科学系统的防雷防护措施,可以有效降低发射台遭遇雷击的风险,保障设备的安全稳定运行。

不断完善防雷保护技术,提高防雷能力,能够有效降低雷击对设备的影响,延长设备的使用寿命,确保通信导航设备发射台始终处于良好工作状态。

加强通信导航设备发射台的防雷保护意识,并不断完善防雷保护技术,能够确保通信导航设备发射台的正常运行,保障通信系统的稳定性和可靠性。

2. 正文2.1 发射台的雷击危害分析1. 直接损坏设备:雷电产生的高电压脉冲会直接侵入通信导航设备发射台,造成设备损坏或烧毁,严重影响设备的正常工作。

2. 数据丢失:雷击会导致设备内部数据丢失或损坏,可能导致通信导航设备发射台无法正常运行或数据异常。

3. 危及工作人员安全:雷击可能造成设备冒烟、爆炸等情况,给工作人员的生命和健康带来严重威胁。

4. 影响通信导航服务:雷击导致发射台设备受损,可能影响通信导航服务的正常运行,给用户带来不便。

发射台的雷击危害是非常严重的,必须采取有效的防雷保护措施来防范雷击风险,保障通信导航设备发射台的安全运行。

2.2 防雷保护措施的分类一、外部防雷:1. 接地系统:通过建立有效的接地系统,将雷电流及时导入地下,减小雷电对设备的影响。

2. 避雷带:在发射台周围设置避雷带,利用避雷带将雷电流引导到地下,减少雷击危害。

3. 避雷针:在发射台等高建筑物上安装避雷针,将雷电击中的可能性降到最低。

二、内部防雷:1. 避雷器:安装在设备电缆线路上的避雷器能够将过电压导入地下,保护设备不受雷击损坏。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅谈信标台设备的避雷
作者:刘勇
来源:《中国科技纵横》2014年第02期
【摘要】本文介绍了雷电入侵的种类及危害,并以信标台导航设备为例,着重介绍天线系统、电源系统、遥控信号线路的避雷体系,并对台站的防雷工作提出自己的建议。

本文在总结经验的基础上,介绍了各种避雷方法,希望能更好地完善和解决好导航台各设备的避雷工作。

【关键词】信标台设备雷电入侵系统避雷接地
0 引言
雷电放电是指云层之间或云层对地之间极性相反电荷的碰撞,雷电放电时产生高达几十千安至几百千安的雷电流。

如果雷电击中了导航台附近的电力线、通信线路及导航设备的天线,雷电产生的强电流将沿线入侵到导航台,直接破坏导航设备,轻则损坏设备上某块电路板的元件,重则可导致设备完全损坏,不仅使国家经济利益蒙受巨大的损失,还会直接影响对飞行安全的保障。

1 雷击危害种类及避雷方法
雷击的危害主要有两方面:(1)直击雷:指雷电直接击在设备的室外天线系统上,因电效应和热效应等造成天线系统的损坏。

(2)感应雷:指雷电放电时在附近的金属导体上产生静电感应和电磁感应,产生瞬时强电流、过电压,作用到设备的发射机、电源和遥控系统上造成损害。

目前防雷措施很多。

但其避雷的原理及目的都是将雷电产生的能量释放出去。

我台设备根据情况分别采用了避雷针、电源避雷器、线路避雷器等技术措施。

2 DVOR/DME设备避雷系统
设备的避雷,分为室外的天线系统避雷和室内的电源系统和信号线系统避雷两种情况。

室外需防止直击雷击到天线系统;室内需防止感应雷通过电源线路和信号线路对设备的入侵。

(1)室外天线系统主要就是发射机天线和监控天线,主要采用接闪技术即安装避雷针、引下线及接地系统。

避雷针是吸引闪电电流的金属导体,然后通过引下线把闪电电流引到接地体上,接地体是埋在地下的导体,它把闪电电流泻放到大地中去。

具体设施如下:DVOR发射天线基础49个,中央天线一个,处在反射网的中心,边带天线48个,每个天线的基础与反射网相连,再通过反射网引线同接地体相连,接地电阻为1.2Ω。

DME收发天线紧靠着DVOR平台边缘。

DVOR监控天线安装在支撑杆上,通过支撑杆同接地极相连,其接地电阻约为
1.2Ω。

距离反射网平台2米安装三根避雷针,每根避雷针相隔120°,反射网地下铺地网,避雷针通过引下线与地网相连。

每根避雷针的保护范围即为以避雷针为直径的球体,这样整个天线场处于三根避雷针的保护之下。

当发生雷击时,避雷针主要是吸引雷电电流,通过引下线将雷电流引入地下,通过地网将电流泻放出去,保护天线系统免遭雷击。

(2)室内DVOR/DME避雷分为电源系统避雷和遥控信号线路避雷。

根据统计分析表明:80%的雷击事故是雷电波侵入电源线造成的,因此电源系统的避雷尤显重要。

我台电源系统避雷采用氧化锌避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。

其主要工作元件为金属氧化物非线性电阻片,它具有非线性伏安特性,阻值随外部电压的过电压而急剧变小。

每块压敏电阻从制成时就有一定的开关电压,在正常运行时,避雷器的压敏电阻具有极高阻值,呈绝缘状态;当出现雷电过电压时,电压超过启动值后,电阻呈低阻被击穿,相当于短路状态,泻放电流,避雷器两端维持较低的残压,对设备起保护作用。

待过压结束,避雷器立即恢复极高阻值,继续保持绝缘状态,保证系统的正常运行。

在设备供电系统中,采用分级保护的方式,从供电系统配电房开始,逐步进行能量泄放,对瞬态过电压分为三个阶段抑制。

当设备受到瞬态过电压侵袭时,避雷器能快速动作将过能量泄放。

第一阶段:在配电间设备供电系统中,进线A、B、C相和地之间,并联安装大容量电源避雷器,要求该级电源保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量,限制电压应小于1500V。

可承受直击雷和感应雷的大电流和高能量浪涌能量,吸收并将大量的浪涌电流分流到大地。

第二阶段:在设备机房进线A、B、C相和地之间,并联安装容量为40KA/相以上,限制电压小于1200V大容量电源避雷器。

机房电源避雷器,将配电间输入三相供电剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。

此时机房的空调器及其它用电设备,可以从第二阶段引入电源。

第三阶段:在设备电源和设备之间并联安装设备电源避雷器。

要求的最大冲击容量为20KA/相或更低一些,要求的限制电压应小于1000V,以达到完全消除微小瞬态过电压目的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。

通过这三个阶段抑制,完成了DVOR/DME设备供电系统的避雷保护。

(3)遥控信号线路避雷采用信号避雷器。

DVOR/DME设备的遥控,通过遥控单元接口,利用通讯电缆同机房设备遥控接口相连接。

信号避雷器采用分流入地技术,分流就是在一切从室外来的导线与接地线之间串联避雷器,当直击雷或感应雷在导线上产生的过电压波沿着这些导线进入时,避雷器的电阻突然降到低值,近于短路状态,将闪电电流分流入地,从而保护设备的遥控单元。

3 对台站防雷工作的建议
(1)定期检查防雷设施,并设专人负责,定期对设备的接地阻值进行测量;特别是在雷雨过后,要检查避雷器有无击坏,各种接地有无断裂。

(2)定期检测避雷器,防止因时间长材料老化而动作电压下降,既容易损坏避雷器,又起不到避雷作用。

(3)雷灾发生后应及时处理,采取措施,避免再次雷击。

4 结语
做好导航系统设备避雷工作,为设备正常运行和飞机的飞行安全提供有力的保障,是笔者论述本选题的初衷,也是确保飞机飞行安全的职责所在。

参考文献:
[1]《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87).
[2]《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94).
[3]《通信工程电源系统防雷技术规定》(YD5078-98).。

相关文档
最新文档